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DB43/T 2144-2021 桥梁建设抗风设计气候可行性论证技术规范.pdf采用观测塔与参证气象站不少于一年同步10分钟平均日最大风速资料,用比值法计算风速订 订正方法见附录C。
8.2.2桥梁设计基本风速推算
根据参证气象站资料计算得到的不同重现期最大风速及桥位风速订正系数精装修工程前期及施工阶段甲方现场、设计、成本管理要点.pdf,计算得到桥位处的
8.3设计基准风速推算方法
根据桥位风梯度实测资料,选取观测塔各层逐日的日最大风速大于等于某阈值的样本,采用最小二 乘法,利用风随高度变化的指数公式,得到风切变指数a计算值,并与地表粗糙度系数分类表进行比较, 综合分析确定风切变指数(见附录E)。
8.3.2设计基准风速的推算
根据桥位区设计风速,按照指数公式计算得到桥位处设计基准高度的设计基准风速。设计基准高度 应由委托方确定。
8.3.3桥梁设计基准风速推算
按照JTG/T3360一01一2018公路桥梁抗风设计规范计
根据三维超声风速仪的数据判别码,剔除无效数据。再进行数据中的野点判别。还应进行脉动 收据提取。三维超声测风数据质量控制和脉动风速的计算见附录F和附录G。
根据桥位气象观测塔实测资料,选取大风样本资料,计算极大风速与10min平均最大风速的比 创阵风系数。
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选取代表当地不同天气系统影响下的几次大风天气过程,计算某时距的脉动风速标准方差与平 的比值,得到湍流强度。计算公式如下:
9.4湍流功率谱密度计算
式中W、U为某一时距(明确时距)垂直方向和水平方向的平均风速,
U=√u(t)²**(t) ·(4 W=w(t) ·(5) WAA=arctg W (6) *
根据桥位区气象观测塔以及参证气象站观测到的大风过程,确定数值模拟的起始时间。宜根据模拟 区域地形以及气候特征,设计大风过程数值模拟方案。模拟方案设计包括网格划分、合适的初边值条件 参数化方案等,应同化或融合当地气象观测资料。
如果模拟结果与实际观测存在明显差异,应调整模拟方案或采用比值法、差值法对模拟结果进行 订正后的结果仍需与观测结果进行对比,当两者量值接近,时空变化规律一致,且不影响模拟终 寸空分布连续性时,模拟结果可用于桥梁抗风设计气候可行性论证工作中。
按照QX/T423一2018进行编制。
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附录A (规范性) 桥梁建设抗风设计气候可行性论证技术流程图
检验假设:X=X2 按式(B.1)计算统计量
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式中: 1:1检验值,无量纲数; x:前一段随机要素的平均值,单位为该随机要素的单位; x:后一段随机要素的平均值,单位为该随机要素的单位; n:前一段随机要素的样本数,无量纲数; n:后一段随机要素的样本数,无量纲数; S1:前一段随机要素的标准差,单位为该随机要素的单位; S2:后一段随机要素的标准差,单位为该随机要素的单位; [反映在给定信度a条件下两段随机要素的平均值差异的显著程度,当|>|t。」时拒绝原假设。
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相邻两测站风速y与x之间通常构成以下关系:
附 录 d (资料性) 比值法
D.1 极值I型(Gumbel)分布函数
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它的参数估计有三种方法: ①矩法 阶矩(数学期望):
π 6a2 1.28255 6 0.57722 u=E(x)
9 0.57722 u=E(x)
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参数a、 u可用迭代法求解
其超过保证率函数为:
超过保证率P对应的重现期值为:
其形状参数k及尺度参数c的估计多采用矩法
V F(1 *1/k)
V F(1 *1/k)
f(x)= βa [(a)
式中:厂(α)为α的伽玛函数;α、β、a分别为皮尔逊IⅢI型分布的形状尺度和位置未知参数, α>0,β>0。 显然,三个参数确定以后,该密度函数随之可确定。可以推论,这三个参数与总体三个参数x、C, C具有如下关系:
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假设母体分布含有未知参数x,若由子样确定的两个统计量x和x,对于给定值α(0<α<1),
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听崇路施工方案表E.1地表粗糙度系数分类
利用风随高度变化的指数公式,根据桥位风梯度实测资料,选取观测塔各层逐日的日大风样本资料 (即日最大风速≥某阈值的样本),采用最小二乘法,计算可得到大风情况的风切变指数α。并与表D.1 中的地表分类进行比较,综合分析后取值。 在近地层内,风速随高度变化的指数公式为:
式中:u为z高度处的风速(m/s); u为z高度处的风速(m/s); α为风速随高度变化幂指数,其值的大小即表明了风速垂直切变的强度。对式(D.1)作变换并等 号两边取对数,即得:
21 ),x=ln(
系数建筑工程安全用电施工组织设计,得到指数α的计算公式:
α=≥xy,/≥x,